BASIC4MCU | 하드웨어 | OPAMP | 비안정 멀티바이브레이터 회로
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작성자 키트 작성일2017-08-25 10:56 조회2,704회 댓글0건본문
실험 5 : 비안정 멀티바이브레이터 회로
【 이론 】
![]()
구형파나 펄스를 발진시키는데 비안정 멀티바이브레이터가 사용된다. 비안정 멀티바이브레이터는 2개의 트랜지스터를 교대로 ON, OFF시켜 각각의 콜렉터로부터 위상이 반전된 구형파를 뽑아낼 수 있다. 그림 12-16에서
이 OFF,
Tr_1
가 ON인 상태에서는
Tr_2
의 베이스가
Tr_1
의 전하에 의하여 역 바이어스 되어
C_2
이 OFF를 유지하고,
Tr_1
는
Tr_2
에 의해서, 베이스 전류가 흘러 ON을 유지한다. 그러나,
R_1
는
C_2
를 통하여 방전되어가고 있어,
R_2
의 전위가 (-)전위에서
C_2
가 된 순간으로부터
V_BE + V_E
이 ON,
Tr_1
가 OFF된다.
Tr_2
의 OFF 상태는 이전에
Tr_2
에 충전된 (-)전위에 의해서 실현된다.
C_1
,
R_1
의 방전에 따라서,
rm C_1
가 ON이 되기까지의 시간을 T1,
Tr_2
,
R_2
의 방전에 따라서,
C_2
이 ON이 되기까지의 시간을 T2라 한다면, 발진주기는 T1+T2가 된다. OFF에서 ON에 옮아갈 때에 콜렉터 전압은 전원 전압에서 제로 전압으로 빨리 옮겨 가지만, ON에서 OFF가 될 때에는,
Tr_1
또는
C_1
에의 충전 전류가 콜렉터 부하 저항에 흐르기 때문에, 출력파형은 완만해진다. 이것을 막으려면 그림 12-17과 같이 출력 전압을 뽑아내는 쪽의 콜렉터에는 에미터·폴로워를 다른 쪽 베이스에 결합한다.
C_2
,
C_1
을 방전하는 전하의 식은 다음과 같다.
R_1
R_1 dq over df + q over C_1 = V_cc
![]()
여기서 초기 조건을
,
t=0
으로 하여
V_C1 = -V_CC
의 베이스 전압을 구하면, 다음과 같다.
Tr_2
V_B (Tr_2 ) = V_CC (1-e^{-tR_1 C_1} )
가 되는 시간은
V_B = V_BE + V_E CONG 0V~
이고 발진 주기는 다음과 같이 된다.
T1 = 0.69R_1 CDOT C_1
T = T_1 + T_2 = 0.69 (R_1 CDOT C_1 + R_2 CDOT C_2 )
http://www.roboblock.co.kr/info/mp2-71.htm
http://circuitalley.phpnet.us/circuit8.html
Astable Multivibrator Using Transistors
This circuit is basically simple and easy to build, it uses two transistors as active components and a few passive components like resistors, capacitors and two LEDs.
The circuit makes use of the MPS2222 transistor. You can use any NPN type transistor as the basis of your circuit provided that, the transistors Emitter-Base Voltage is less than 12V and has a maximum value of 5V. This is to ensure that the circuit will work under a 9V Battery power supply.
The circuit generates a H(HIGH) to L(LOW) level and L to H level transition. This H to L or L to H transition is generated by capacitors C1 and C2 and resistors R1 and R2, the LEDs acts as output loads to the circuit and the other resistors serves as current limiting resistors for the protection of the LED diodes.
Taking one-half of the circuit we can calculate the time period which makes the high or low transitions for a single transistor.Thus, the time constant can be calculated as:
t = 0.693 RC
The transition frequency from HIGH to LOW state can be computed as:
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